CN115627064B - 一种抗静电pc/abs组合物及其制备方法和应用 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种抗静电PC/ABS组合物,按重量份数计,包括以下组分:PC树脂40‑60份;ABS树脂10‑30份;抗静电剂8‑18份;稳定剂6‑14份;增韧剂2‑10份;填充物4‑8份。本发明在PC/ABS材料体系中,通过选择加入特定的抗静电剂,并加入一定量的稳定剂,与增韧剂、填充物各组分协同配合,能够在赋予PC/ABS良好抗静电性能的同时,保持较高的刚性和较高的韧性,从而实现了能够兼具高刚性和高韧性的抗静电PC/ABS组合物。
Description
技术领域
本发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种抗静电PC/ABS组合物及其制备方法和应用。
背景技术
聚碳酸酯(PC)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯接枝共聚物(ABS)共混得到的PC/ABS合金在性能上可形成互补,即结合了ABS的成型性和PC的机械性、冲击韧性和耐温等性质,在许多领域都有广泛应用。然而,PC/ABS材料具有很高的电绝缘性,在一些特殊的应用场合(如,安全帽、消费电子、笔记本、通讯设备等),需要对材料进行抗静电改性。目前主要是通过添加抗静电剂,以降低材料的电阻率,赋予材料一定的抗静电性能;但是现有技术中,常用于PC/ABS改性的抗静电剂,会使材料的刚性大幅度下降,影响使用。添加填料是提高材料刚性的常用手段,但填料的加入又会劣化材料的冲击韧性。二者的矛盾导致要获得兼具高刚性和高韧性的抗静电PC/ABS材料存在一定的困难。
发明内容
为了克服上述现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种抗静电PC/ABS组合物,具有良好的抗静电性能,且能够同时兼顾较高的刚性和较高的冲击韧性。
本发明的另一目的在于提供上述抗静电PC/ABS组合物的制备方法。
本发明是通过以下技术方案实现的:
一种抗静电PC/ABS组合物,按重量份数计,包括以下组分:
PC树脂40-60份;
ABS树脂 10-30份;
抗静电剂8-18份;
稳定剂6-14份;
增韧剂2-10份;
填充物4-8份。
优选的,所述PC树脂与ABS树脂的重量比例为(1.8-3.7):1。
优选的,所述PC树脂的数均分子量为20000-40000;更优选的,所述PC树脂的数均分子量为25000-37000。
优选的,所述ABS树脂中的橡胶相平均粒径在0.5-5μm。所述ABS树脂更优选为本体法ABS中的任意一种或几种。
本发明所述抗静电剂选自三丁基甲基铵双三氟甲磺酰亚胺盐或 1-乙基-3-甲基咪唑硫酸乙酯中的任意一种或其混合物。
本发明通过选用特定的抗静电剂,同时加入一定量的稳定剂,稳定剂能够中和抗静电剂和填充物表面的碱性基团,保证材料在加工过程中性能的稳定性,从而在有效提升材料抗静电性能的同时,能够保持高刚性和高韧性。
优选的,所述抗静电剂与稳定剂的重量比为(1.2-1.7):1。
优选的,本发明所述稳定剂选自双酚A双磷酸二苯酯、间苯二酚双二苯基磷酸酯或磷酸三苯酯中的任意一种或几种,更优选为双酚A双磷酸二苯酯。
优选的,所述的增韧剂选自甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯接枝共聚物,或核为有机硅/丙烯酸酯、壳为甲基丙烯酸甲酯的核壳结构增韧剂中的任意一种或几种。具体的,所述核为有机硅/丙烯酸酯、壳为甲基丙烯酸甲酯的核壳结构增韧剂包括但不限于三菱的S-2001、S-2501、S-2030、S-2100、SX-005。
优选的,所述填充物选自滑石粉、高岭土、硅灰石、云母或埃洛石中的任意一种或几种;更优选的,所述填充物选自滑石粉或硅灰石中的任意一种或几种。
本发明还提供上述抗静电PC/ABS组合物的制备方法,包括以下步骤:
(1)按照配比,先将ABS树脂、填充物、增韧剂和稳定剂混合均匀后,投入密炼机中180℃-220℃充分密炼均匀,破碎,再将破碎后的混合物投入双螺杆挤出机,制得一步料塑料颗粒;其中,挤出温度为180-260℃;
(2)按照配比,将步骤(1)得到的一步料塑料颗粒与其他组分在双螺杆挤出机中进行混合,挤出造粒,制备得到抗静电PC/ABS组合物;其中,双螺杆挤出机温度设置为210~270℃。
进一步的,所述步骤(1)中,双螺杆挤出机的主机转速为250-600转/分钟,双螺杆挤出机的螺杆长径比为40:1-48:1;熔融挤出的条件为:一区温度180-230℃,二区温度190-240℃,三区温度190-250℃,四区温度190-260℃,五区温度190-260℃,六区温度190-260℃,七区温度190-260℃,八区温度190-260℃,九区温度190-260℃,十区温度190-260℃,挤出温度为180-260℃。
进一步的,所述步骤(2)中,双螺杆挤出机的主机转速为250-600转/分钟,双螺杆挤出机的螺杆长径比为40:1-48:1;双螺杆挤出机温度设置为第一节筒体内温度210-260℃、第二节筒体内温度210-260℃、第三节筒体内温度210-270℃、第四节筒体内温度210-270℃、第五节筒体内温度210-270℃、第六节筒体内温度210-270℃、第七节筒体内温度210-270℃、第八节筒体内温度210-270℃、第九节筒体内温度210-270℃、第十节筒体内温度210-270℃。
本发明还提供上述抗静电PC/ABS组合物的应用,具体可用于安全帽、消费电子、笔记本或通讯设备等场景。
本发明具有如下有益效果:
本发明在PC/ABS材料体系中,通过选择加入特定的抗静电剂,并加入一定量的稳定剂,与增韧剂、填充物各组分协同配合,能够在赋予PC/ABS良好抗静电性能的同时,保持较高的刚性和较高的韧性,从而实现了能够兼具高刚性和高韧性的抗静电PC/ABS组合物。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明进行详细说明。以下实施例将有助于本领域的技术人员进一步理解本发明,但不以任何形式限制本发明。应当指出的是,对本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进。这些都属于本发明的保护范围。
对本发明实施例及对比例所用的原材料做如下说明,但不限于这些材料:
PC树脂1:数均分子量为 28000,S-2000F,三菱;
PC树脂2:数均分子量为23000,S-3000F,三菱;
PC树脂3:数均分子量为40000,K-1000F,三菱;
ABS树脂1:本体法ABS,高桥石化ABS 275,橡胶相平均粒径为4μm;
ABS树脂2:本体法ABS,高桥石化ABS 8434,橡胶相平均粒径为0.5μm;
ABS树脂3:乳液法ABS,奇美PA-757K,橡胶相平均粒径为0.4μm;
抗静电剂1:三丁基甲基铵双三氟甲磺酰亚胺盐,ELECUT S-418C15(FC4400),3M;
抗静电剂2:1-乙基-3-甲基咪唑硫酸乙酯,麦克林;
抗静电剂3: IPE U1,非迁移性聚合物网络结构,聚醚和聚丙烯酸酯共聚物,禾大;
抗静电剂4: PELESTAT-6500,高电阻聚醚酰胺型抗静电剂,日本三洋化成;
稳定剂1:双酚A双磷酸二苯酯,雅克;
稳定剂2:间苯二酚双二苯基磷酸酯,万盛;
稳定剂3:磷酸三苯酯,朗盛;
增韧剂1:以甲基丙烯酸甲酯为壳、以聚丙烯酸酯接枝二甲基硅氧烷为核的核-壳结构增韧剂,S-2001,三菱丽阳;
增韧剂2:甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯接枝共聚物,M-521,日本中渊;
增韧剂3:以甲基丙烯酸甲酯为壳、以聚丙烯酸酯接枝有机硅为核的核-壳结构增韧剂,S-2501,三菱丽阳;
填充物1:滑石粉,HTPULTRA5L;意米发比;
填充物2:云母粉-P325目;上海跃江钛白化工制品有限公司
填充物3:高岭土,TRANSLINK 445,BASF;
填充物4:硅灰石,WP-1250,冯家山;
实施例和对比例的制备方法:
(1)按照配比,先将ABS树脂、填充物、增韧剂和稳定剂混合均匀后,投入密炼机中180℃-220℃充分密炼均匀,破碎,再将破碎后的混合物投入双螺杆挤出机,制得一步料塑料颗粒;其中,双螺杆挤出机的主机转速为400转/分钟,螺杆长径比为40:1;熔融挤出的条件为:一区温度180-230℃,二区温度190-240℃,三区温度190-250℃,四区温度190-260℃,五区温度190-260℃,六区温度190-260℃,七区温度190-260℃,八区温度190-260℃,九区温度190-260℃,十区温度190-260℃,挤出温度为180-260℃;
(2)按照配比,将步骤(1)得到的一步料塑料颗粒与其他组分在双螺杆挤出机中进行混合,挤出造粒,制备得到抗静电PC/ABS组合物;其中,双螺杆挤出机的主机转速为400转/分钟,螺杆长径比为40:1;双螺杆挤出机温度设置为第一节筒体内温度210-260℃、第二节筒体内温度210-260℃、第三节筒体内温度210-270℃、第四节筒体内温度210-270℃、第五节筒体内温度210-270℃、第六节筒体内温度210-270℃、第七节筒体内温度210-270℃、第八节筒体内温度210-270℃、第九节筒体内温度210-270℃、第十节筒体内温度210-270℃。
相关性能测试方法:
(1)表面电阻:参照标准ASTM D257-2014测试;注塑40*60*2mm的方板试样,采用ZST-121绝缘材料体积表面电阻(率)测试仪;表面电阻在1010-1012范围内具有较好的抗静电性能,在该范围内,电阻值越小,抗静电性能越好。
(2)拉伸强度:测试标准ASTM D638-2014,在Zwick电子万能试验机上测试;
(3)弯曲强度/弯曲模量:测试标准ASTM D790-2017,在Zwick电子万能试验机上测试;
(4)悬臂梁缺口冲击:测试标准ASTM D256-2010,在Zwick电子万能试验机上测试。
表1:实施例1-6各组分配比(按重量份数计)及各项性能测试结果
实施例1 | 实施例2 | 实施例3 | 实施例4 | 实施例5 | 实施例6 | |
PC树脂1 | 40 | 40 | 40 | 45 | 55 | 60 |
ABS树脂1 | 30 | 30 | 30 | 25 | 15 | 10 |
抗静电剂1 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 |
稳定剂1 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 |
增韧剂1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
填充物1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
拉伸强度/MPa | 56 | 55 | 54 | 55 | 53 | 54 |
弯曲强度/MPa | 95 | 95 | 95 | 94 | 96 | 97 |
弯曲模量/MPa | 3215 | 3282 | 3085 | 3285 | 3291 | 3211 |
IZOD缺口冲击强度J/m | 513 | 435 | 464 | 457 | 442 | 438 |
表面电阻/Ω | 2.5×1010 | 8.4×1010 | 1.8×1010 | 2.2×1010 | 2.4×1010 | 3.2×1010 |
由实施例1/2/3的结果看出,优选抗静电剂与稳定剂的重量比为(1.2-1.7):1,赋予材料良好抗静电性能的同时,保持较高的刚性和韧性。
由实施例1/4/5/6的结果看出,优选PC树脂与ABS树脂的重量比例为(1.8-3.7):1,材料抗静电性能更好。
表2:实施例7-11各组分配比(按重量份数计)及各项性能测试结果
实施例7 | 实施例8 | 实施例9 | 实施例10 | 实施例11 | |
PC树脂1 | 45 | 45 | 45 | ||
PC树脂2 | 45 | ||||
PC树脂3 | 45 | ||||
ABS树脂1 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
ABS树脂3 | 25 | ||||
抗静电剂1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
稳定剂1 | 8 | 8 | 8 | ||
稳定剂2 | 8 | ||||
稳定剂3 | 8 | ||||
增韧剂1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
填充物1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
拉伸强度/MPa | 55 | 54 | 57 | 53 | 52 |
弯曲强度/MPa | 94 | 92 | 98 | 92 | 91 |
弯曲模量/MPa | 3231 | 3258 | 3315 | 3205 | 3186 |
IZOD缺口冲击强度J/m | 440 | 501 | 372 | 414 | 408 |
表面电阻/Ω | 2.8×1010 | 3.1×1010 | 3.8×1010 | 2.5×1010 | 2.9×1010 |
表3:实施例12-17各组分配比(按重量份数计)及各项性能测试结果
实施例12 | 实施例13 | 实施例14 | 实施例15 | 实施例16 | 实施例17 | |
PC树脂1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 |
ABS树脂1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | |
ABS树脂2 | 30 | |||||
抗静电剂1 | 12 | 12 | 12 | 18 | ||
抗静电剂2 | 12 | 8 | ||||
稳定剂1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 14 |
增韧剂1 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
增韧剂2 | 4 | |||||
增韧剂3 | 10 | |||||
填充物1 | 4 | 6 | ||||
填充物2 | 4 | |||||
填充物3 | 4 | |||||
填充物4 | 4 | 8 | ||||
拉伸强度/MPa | 53 | 52 | 54 | 53 | 56 | 58 |
弯曲强度/MPa | 90 | 90 | 93 | 91 | 98 | 98 |
弯曲模量/MPa | 3011 | 3052 | 3226 | 3156 | 3305 | 3312 |
IZOD缺口冲击强度J/m | 405 | 412 | 435 | 410 | 421 | 448 |
表面电阻/Ω | 2.7×1010 | 3.1×1010 | 2.6×1010 | 4.2×1010 | 6.8×1011 | 8.5×109 |
表4:对比例1-6各组分配比(按重量份数计)及各项性能测试结果
对比例1 | 对比例2 | 对比例3 | 对比例4 | 对比例5 | 对比例6 | |
PC树脂1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 |
ABS树脂1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 |
抗静电剂1 | 18 | 4 | 12 | 12 | ||
抗静电剂3 | 12 | |||||
抗静电剂4 | 12 | |||||
稳定剂1 | 8 | 8 | 2 | 16 | 8 | |
增韧剂1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
填充物1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
拉伸强度/MPa | 45 | 42 | 60 | 61 | 58 | 62 |
弯曲强度/MPa | 72 | 68 | 98 | 100 | 92 | 96 |
弯曲模量/MPa | 2055 | 1968 | 3316 | 3368 | 3012 | 3212 |
IZOD缺口冲击强度J/m | 500 | 486 | 368 | 685 | 128 | 281 |
表面电阻/Ω | 6.5×1010 | 4.8×1010 | 1.2×109 | 5.2×1015 | 4.2×1011 | 2.5×1010 |
由上述结果看出,本发明的PC/ABS组合物,通过选择加入特定的抗静电剂,并加入一定量的稳定剂,与增韧剂、填充物各组分协同配合,使材料能够具有良好抗静电性能的同时,保持较高的刚性和较高的韧性(表面电阻值<1012Ω,且拉伸强度≥50Mpa、弯曲强度≥90Mpa、冲击强度≥372J/m)。
对比例1/2,采用其他的抗静电剂,材料刚性差。
对比例3,抗静电剂与稳定剂的重量比例过高,材料韧性差;对比例4,抗静电剂与稳定剂的重量比例过低,虽然具有较高的刚性和韧性,但表面电阻过大,抗静电性能差。
对比例5,不添加稳定剂,材料韧性差。
对比例6,ABS树脂加入量过少,材料韧性差。
Claims (11)
1.一种抗静电PC/ABS组合物,其特征在于,按重量份数计,包括以下组分:
PC树脂40-60份;
ABS树脂 10-30份;
抗静电剂8-18份;
稳定剂6-14份;
增韧剂2-10份;
填充物4-8份;
所述抗静电剂选自三丁基甲基铵双三氟甲磺酰亚胺盐或 1-乙基-3-甲基咪唑硫酸乙酯中的任意一种或其混合物;
所述稳定剂选自双酚A双磷酸二苯酯、间苯二酚双二苯基磷酸酯或磷酸三苯酯中的任意一种或几种。
2.根据权利要求1所述的抗静电PC/ABS组合物,其特征在于,所述PC树脂与ABS树脂的重量比例为(1.8-3.7):1。
3.根据权利要求1所述的抗静电PC/ABS组合物,其特征在于,所述PC树脂的数均分子量为20000-40000。
4.根据权利要求3所述的抗静电PC/ABS组合物,其特征在于,所述PC树脂的数均分子量为25000-37000。
5.根据权利要求1所述的抗静电PC/ABS组合物,其特征在于,所述ABS树脂中的橡胶相平均粒径在0.5-5μm。
6.根据权利要求1所述的抗静电PC/ABS组合物,其特征在于,所述的稳定剂为双酚A双磷酸二苯酯。
7.根据权利要求1所述的抗静电PC/ABS组合物,其特征在于,所述抗静电剂与稳定剂的重量比为(1.2-1.7):1。
8.根据权利要求1所述的抗静电PC/ABS组合物,其特征在于,所述的增韧剂选自甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯接枝共聚物,或核为有机硅/丙烯酸酯、壳为甲基丙烯酸甲酯的核壳结构增韧剂中的任意一种或几种;所述填充物选自滑石粉、高岭土、硅灰石、云母或埃洛石中的任意一种或几种。
9.根据权利要求8所述的抗静电PC/ABS组合物,其特征在于,所述填充物为滑石粉或硅灰石中的任意一种或几种。
10.根据权利要求1-9任一项所述的抗静电PC/ABS组合物的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)按照配比,先将ABS树脂、填充物、增韧剂和稳定剂混合均匀后,投入密炼机中180℃-220℃充分密炼均匀,破碎,再将破碎后的混合物投入双螺杆挤出机,制得一步料塑料颗粒;其中,挤出温度为180-260℃;
(2)按照配比,将步骤(1)得到的一步料塑料颗粒与其他组分在双螺杆挤出机中进行混合,挤出造粒,制备得到抗静电PC/ABS组合物;其中,双螺杆挤出机温度设置为210~270℃。
11.根据权利要求1-9任一项所述的抗静电PC/ABS组合物在安全帽、消费电子或通讯设备中的应用。
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